宋 凱
上海電氣電力電子有限公司 上海 201906
在風(fēng)電場建設(shè)過程中,由于風(fēng)機(jī)并網(wǎng)手續(xù)及電網(wǎng)接入等因素的影響,往往在風(fēng)機(jī)安裝工作完成后,需要等待很長的一段時間才能進(jìn)行并網(wǎng)調(diào)試。如果這段時間拖得過長,風(fēng)機(jī)調(diào)試工作將長期處于停滯狀態(tài),造成時間和管理成本上的嚴(yán)重浪費(fèi)。因此,通過使用更優(yōu)的電源方案,將極大地縮短整個風(fēng)電場建設(shè)項目的建設(shè)工期,使風(fēng)機(jī)盡快實現(xiàn)發(fā)電并網(wǎng),有效提升風(fēng)電場整體的發(fā)電效率。
風(fēng)機(jī)的調(diào)試分為靜態(tài)調(diào)試和動態(tài)調(diào)試兩種。靜態(tài)調(diào)試指風(fēng)機(jī)處于不發(fā)電狀態(tài),風(fēng)機(jī)的調(diào)試電源由外部設(shè)備提供。動態(tài)調(diào)試指風(fēng)機(jī)處于并網(wǎng)發(fā)電狀態(tài),此時風(fēng)機(jī)向外部發(fā)送電能。
若要同時滿足風(fēng)機(jī)靜態(tài)調(diào)試和動態(tài)調(diào)試時能量的雙向流動,移動式電池儲能系統(tǒng)成為一種具有可行性的方案。
移動式電池儲能系統(tǒng)可用于風(fēng)電場未上電的情況下對單個風(fēng)機(jī)進(jìn)行本地和遠(yuǎn)程的黑啟動并網(wǎng)調(diào)試,同時內(nèi)部還配置直流充電樁,可以作為移動充電寶給風(fēng)電場新能源電動汽車進(jìn)行應(yīng)急充電。移動式電池儲能系統(tǒng)由磷酸鐵鋰電池組、儲能變流器、電池管理系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、輔助控制系統(tǒng)和標(biāo)準(zhǔn)儲能集裝箱組成。
移動式電池儲能系統(tǒng)在風(fēng)電場的調(diào)試可分為本地模式和遠(yuǎn)程模式,在本地模式下可以分為電池充電模式、靜態(tài)調(diào)試模式、動態(tài)調(diào)試模式、電動汽車充電模式。在遠(yuǎn)程模式下移動式電池儲能系統(tǒng)輸出交流690 V電源,通過風(fēng)電場升壓變壓器進(jìn)行升壓,再由電網(wǎng)輸送給遠(yuǎn)方風(fēng)機(jī)或電網(wǎng)。
(1) 電池充電模式。電網(wǎng)400 V電源接至移動式電池儲能系統(tǒng)的充電接口,系統(tǒng)控制模式選擇電池充電模式,儲能變流器在并網(wǎng)模式下零壓斜坡啟動,此時電網(wǎng)對儲能電池進(jìn)行充電,當(dāng)儲能電池荷電狀態(tài)達(dá)到設(shè)定值,即儲能電池荷電狀態(tài)不低于90%時,系統(tǒng)自動停止工作。
(2) 靜態(tài)調(diào)試模式。系統(tǒng)控制模式選擇靜態(tài)調(diào)試模式,待測風(fēng)機(jī)槳葉處于鎖定狀態(tài)下,設(shè)置儲能變流器的輸出功率,使儲能變流器輸出功率滿足風(fēng)機(jī)調(diào)試的需求功率,儲能變流器在離網(wǎng)模式下零壓斜坡啟動,輸出交流400 V電源。
(3) 動態(tài)調(diào)試模式。系統(tǒng)控制模式選擇動態(tài)調(diào)試模式,風(fēng)機(jī)處于發(fā)電并網(wǎng)狀態(tài)下,設(shè)置儲能變流器的輸入功率大于風(fēng)機(jī)變流器輸出功率,儲能變流器在離網(wǎng)模式下零壓斜坡啟動,風(fēng)機(jī)雙饋異步發(fā)電機(jī)產(chǎn)生的電能通過儲能電池進(jìn)行吸收。
(4) 電動汽車充電模式。系統(tǒng)控制模式選擇電動汽車充電模式,儲能變流器在離網(wǎng)模式下零壓斜坡啟動,系統(tǒng)輸出交流400 V電源給30 kW壁掛式直流充電樁,再通過轉(zhuǎn)換輸出200~750 V直流電源給風(fēng)電場電動汽車應(yīng)急充電。
(5) 遠(yuǎn)程調(diào)試模式。風(fēng)電場建設(shè)結(jié)束后,在辦理并網(wǎng)手續(xù)期間,通過移動式電池儲能系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程供電,給風(fēng)電場不同區(qū)域的風(fēng)機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程供電調(diào)試,可以極大地節(jié)省整個項目的調(diào)試時間。系統(tǒng)控制模式選擇遠(yuǎn)程調(diào)試模式,儲能變流器在離網(wǎng)模式下零壓斜坡啟動,系統(tǒng)輸出交流690 V電源給風(fēng)電場升壓變壓器,再通過電網(wǎng)輸送給遠(yuǎn)方待調(diào)試的風(fēng)機(jī)。
本地控制器作為移動式電池儲能系統(tǒng)的控制大腦,主要用于采集儲能電池、儲能變流器、消防系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)和各單元的實時信息,將各單元設(shè)備信息匯總后上傳給本地監(jiān)控平臺和云平臺。本地監(jiān)控平臺的作用是負(fù)責(zé)各儲能子系統(tǒng)的啟停邏輯管理、系統(tǒng)保護(hù)邏輯處理和儲能功率分配等工作。云平臺的作用如下:風(fēng)電場調(diào)試人員在風(fēng)機(jī)塔筒內(nèi)工作時,可以通過手機(jī)應(yīng)用程序?qū)崟r監(jiān)測移動式電池儲能系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)和電池荷電狀態(tài)。系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)通信架構(gòu)如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)通信架構(gòu)
移動式電池儲能系統(tǒng)中只有磷酸鐵鋰電池有相對嚴(yán)苛的工作環(huán)境要求即工作溫度范圍為25 ℃±5 K,電池室是一個獨(dú)立封閉的空間,從成本上考慮,可以僅在電池室配置制冷制熱系統(tǒng)。
電池室內(nèi)溫控系統(tǒng)設(shè)計的優(yōu)劣直接決定磷酸鐵鋰電池組的工作性能和效率,也影響電池循環(huán)壽命和電池的安全運(yùn)行。因此,設(shè)備合理選型對儲能系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行是一個決定性的因素。
(1) 制冷功率計算。制冷功率Pc計算主要考慮電池的功耗發(fā)熱功率PR和外部靜滲入熱量P1兩個因素。
電池的功耗發(fā)熱功率PR可以通過電池的總?cè)萘縀,額定工作電流倍率C,以及電池整體充放電循環(huán)效率μ來進(jìn)行估算,計算式為:
PR=CE(1-μ)
(1)
儲能集裝箱放置在戶外時,由于外部環(huán)境溫度的影響,會對電池室內(nèi)部產(chǎn)生外部靜滲入熱量P1,熱量值與儲能集裝箱表面的有效傳熱系數(shù)K和表面面積有關(guān),計算式為:
P1=(KtSt+KcSc+KbSb)Δt
(2)
式中:St為儲能集裝箱頂部的面積;Sc為儲能集裝箱四個側(cè)墻的總面積;Sb為儲能集裝箱底部的面積;Kt為儲能集裝箱頂部的有效傳熱系數(shù);Kc為儲能集裝箱側(cè)面的有效傳熱系數(shù);Kb為儲能集裝箱底部的有效傳熱系數(shù); Δt為集裝箱外、內(nèi)部溫度差。
由式(1)和式(2),可以得出制冷功率Pc為:
Pc=KP1+PR
(3)
式中:K為修正因數(shù),一般取值范圍為1.2~1.5。
(2) 制熱功率計算。移動式電池儲能系統(tǒng)在冬季開機(jī)時,需要對電池室進(jìn)行空間加熱,所需的制熱量Qh取決于靜態(tài)溫度t1、加熱時間T0、啟動溫度t0,以及彌補(bǔ)在加熱期間內(nèi)箱體的靜滲出熱量功率P2,計算式為:
(4)
式中:Ci為第i個部件的比熱容;Mi為第i個部件的質(zhì)量;n為部件數(shù)量。
因此,可以得出制熱功率Ph為:
(5)
移動式電池儲能系統(tǒng)溫度控制策略分為制熱模式和制冷模式,制熱模式實現(xiàn)對電池低溫下的控制和保護(hù),制冷模式實現(xiàn)對電池溫升的有效控制,溫度控制邏輯如圖2所示。
圖2 溫度控制邏輯
電池室內(nèi)的磷酸鐵鋰電池的工作相對密閉,散熱條件有限,磷酸鐵鋰電池在充放電過程中容易造成熱量的積聚,特別是在極端工況條件下,如過充、短路、過溫等,熱量積累易導(dǎo)致電池溫度急劇升高并發(fā)生熱失控,從而引發(fā)磷酸鐵鋰電池火災(zāi)爆炸事故。因此,除了做好儲能集裝箱的散熱、制冷設(shè)計外,還需合理地設(shè)計儲能集裝箱消防系統(tǒng),提高儲能集裝箱運(yùn)行的安全性。根據(jù)電池室的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及火災(zāi)隱患,電池室內(nèi)的設(shè)計,筆者采用的是柜式七氟丙烷氣體滅火系統(tǒng),它是一種無色、無味、不導(dǎo)電、無二次污染的氣體,具有清潔、低電絕緣性滅火效率高的特點(diǎn)。消防系統(tǒng)如圖3所示。
圖3 消防系統(tǒng)
控制室和變壓器室有完善的過熱保護(hù)、短路保護(hù)等,起火屬于非常極限的工況,而且艙室內(nèi)設(shè)有煙霧傳感器,一旦檢測到告警信號,系統(tǒng)會關(guān)機(jī)停運(yùn)。因此,控制室和變壓器室可以采用二氧化碳滅火器備用滅火。
我國風(fēng)電場多數(shù)處于偏遠(yuǎn)地區(qū),氣候和環(huán)境條件惡劣。特別是北方風(fēng)電場多為高原地區(qū),相當(dāng)一部分風(fēng)電場海拔高度高于1 800 m,冬季最低溫度低于-30 ℃。另外在進(jìn)入風(fēng)電場前的道路大多數(shù)為崎嶇不平的泥路或山路,因此儲能集裝箱的強(qiáng)度和保溫設(shè)計直接影響到移動式電池儲能系統(tǒng)安全、高效的使用。
儲能集裝箱作為整個移動式儲能系統(tǒng)的載體,運(yùn)輸過程中會受到不可抗力的影響,運(yùn)輸路況的不可控和人為因素的破壞,要求儲能集裝箱必須要有足夠堅韌的結(jié)構(gòu)和強(qiáng)度。
儲能集裝箱可以選用鋼制集裝箱,特點(diǎn)是強(qiáng)度較高、結(jié)構(gòu)牢固、具有良好的焊接性和水密性。在結(jié)構(gòu)方面,儲能集裝箱框架和底部大梁采用厚度不小于2.5 mm的耐候鋼板,箱體及頂部采用厚度不小于1.5 mm的波紋鋼板。在防腐方面,儲能集裝箱按照25 a壽命設(shè)計,采用高耐候防腐技術(shù)處理。
移動式儲能系統(tǒng)的保溫主要取決于儲能集裝箱的設(shè)計,集裝箱的保溫性能越好,外部環(huán)境對集裝箱內(nèi)部的溫度影響也就越小。通過研究,影響儲能集裝箱保溫效果的主要有兩個方面,一個是隔熱,另一個是密封。隔熱方面,盡可能采用熱導(dǎo)系數(shù)小的高效保溫材料,并采用雙層保溫材料的方案來提高整體的保溫效果,即儲能集裝箱艙體六面內(nèi)壁上先噴上厚度為50 mm,導(dǎo)熱系數(shù)為0.025 W/(m·K)的復(fù)合A級防火聚氨酯,然后再覆蓋一塊厚度為50 mm,導(dǎo)熱系數(shù)為0.044 W/(m·K)的A級防火保溫巖棉板,兩種材質(zhì)的組合可以有效提高艙體保溫性能。密封方面,主要通過箱門采用三元乙丙橡膠密封條和百葉窗配過濾棉來提高防護(hù)等級,一般防護(hù)等級不能低于IP54。
儲能集裝箱保溫層設(shè)計如圖4所示。
圖4 儲能集裝箱保溫層設(shè)計
移動式電池儲能系統(tǒng)采用標(biāo)準(zhǔn)儲能集裝箱,集裝箱內(nèi)部布局分為三個艙室:電池室、控制室和變壓器室。控制室和電池室之間通過安全門進(jìn)行隔離,控制室與變壓器室之間通過隔斷防火墻進(jìn)行隔離。
電池室內(nèi)放置磷酸鐵鋰電池簇、熱管理系統(tǒng)和柜式七氟丙烷滅火裝置,控制室內(nèi)放置配電控制柜、儲能變流器和消防主機(jī),變壓器室內(nèi)放置變壓器、充電樁和電纜接口系統(tǒng)。
儲能集裝箱內(nèi)部布局如圖5所示。
圖5 儲能集裝箱內(nèi)部布局
(1) 與傳統(tǒng)的柴油發(fā)電機(jī)相比,移動式電池儲能系統(tǒng)具有毫秒級響應(yīng)、供電零閃動、離網(wǎng)黑啟動、效率高等特點(diǎn),從而保障調(diào)試電源的穩(wěn)定可靠性。
(2) 移動式電池儲能系統(tǒng)具有能量雙向流動的特性,在風(fēng)機(jī)的動態(tài)調(diào)試過程中可以同時對儲能電池進(jìn)行充電,整個調(diào)試過程可以完全做到零消耗、零排放。
(3) 移動式電池儲能系統(tǒng)具有獨(dú)特的控制算法和合理的輸電系統(tǒng)參數(shù),能夠避免雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)在弱電網(wǎng)環(huán)境下與移動式電池儲能系統(tǒng)產(chǎn)生次同步諧振。
移動式電池儲能系統(tǒng)因具有較好的儲電輸電性能,較高的可靠性和安全性,以及較為突出的靈活性和移動性,已經(jīng)成為儲能系統(tǒng)中一個重要分支,其應(yīng)用已覆蓋到電力搶修、道路救援、重要會議的保電、電力增容、不停電作業(yè)等領(lǐng)域。隨著市場化應(yīng)用的持續(xù)擴(kuò)展和技術(shù)的進(jìn)步,移動式電池儲能系統(tǒng)未來勢必會成為能源互聯(lián)網(wǎng)中一個重要的技術(shù)產(chǎn)業(yè)。